
- •Глава 1
- •1.1 Общее положение
- •1.3 Фазово – модулированные колебания.
- •1.4 Частотно – модулированные колебания.
- •Глава 2
- •2.1. Общие вопросы амплитудной модуляции.
- •2.2. Модуляция по входному электроду.
- •2.3. Модуляция по выходному электроду
- •2.6. Однополосная модуляция. Однополосный сигнал.
- •2.7. Усиление обп сигнала в двухканальном усилителе (схема Кана)
- •2.8. Методы формирования однополосного сигнала.
- •2.8.1. Фильтровой метод.
- •2.8.2. Фазокомпенсационный метод.
- •Глава 3. Угловая модуляция.
- •3.1 Частотная модуляция
- •3.3 Схемы генераторов с частотными модуляциями.
- •3.4. Частотные модуляции с помощью ёмкости р-n перехода.
- •3.5. Частично – модулированный генератор, использующий в качестве управляемой реактивности нелинейную ёмкость p-n переходов.
- •3.6. Получение частотной модуляции в генераторах на туннельном диоде изменением рабочей точки.
- •3.8. Частотная манипуляция.
- •3.10. Двойная частотная телеграфия (дчт).
- •3.11. Косвенный метод чм модуляции
- •3.12. Фазовая модуляция.
- •3.12.1. Методы получения фазовой модуляции
- •3.13. Косвенный метод фазовой модуляции.
- •3.14. Прямой метод фазовой модуляции
- •3.15. Фазовые модуляторы
- •3.15.1. Одноконтурный фазовый модулятор
- •3.15.2. Прямой метод ф.М.
- •3.15.3. Мостовая схема фазового модулятора с полевым транзистором
- •3.16. Дифференциальная схема фазовой модуляции
- •3.17. Частотная и фазовая модуляция дискретных сообщений
- •3.17.2. Фазовая манипуляция (фм) дискретных сообщений
- •3.18. Частотная модуляция (чм) дискетных сообщений
- •Глава 4 . Импульсная модуляция
- •4.1 Определения и общие вопросы импульсной работы
- •4.3. Условия работы генераторных приборов в импульсном режиме.
- •4.4. Особенности импульсной работы магнетронного генератора.
- •4.5. Методы осуществления импульсной работы.
- •4.6. Классификация импульсных модуляторов.
- •4.7. Импульсный модулятор с частичным разрядом емкости.
- •4.8. Структурная схема формирователя импульсного радиосигнала
- •Глава 5 .Совмещенные импульсные модулирующие устройства для триодных генераторов свч.
- •5.1. Модулятор по управлению источником анодного питания выходного каскада усилителя свч.
- •5.1. Усилитель с нагрузкой в цепи катода
- •5.2. Усилитель на лучевом тетроде
- •5.3. Выбор и расчет элементов схемы усилителя с нагрузкой в цепи катода
- •5.4. Усилитель с импульсным питанием второй сетки.
- •5.5. Модулятор источника анодного питания выходного каскада усилителя мощности свч.
- •5.6. Модулятор катодной цепи выходного каскада свч.
- •5.6.1. Принцип действия модулятора по управлению катодной цепью генераторной и пример расчёта модулятора.
- •5.6.2. Выбор транзистора для модуляции генераторной лампы по катодной цепи.
- •5.6.6. Определение амплитуды управляющего сигнала.
- •5.6.8. Краткое описание схемы и принципа работы модулятора по управлению катодной цепью генераторов свч – колебаний.
- •5.7. Модулятор источника анодного питания и катодной цепи выходного каскада усилителя мощности свч.
- •Глава 6. О перспективах развития радиопередающих устройств.
- •Глава 1
- •Глава 2 Амплитудная модуляция
- •Глава 3. Угловая модуляция
- •Глава 4. Импульсная модуляция
- •Глава 5. Совмещённые импульсные модулирующие устройства для триодных генераторов свч
- •Глава 6. О перспективах развития радиопередающих устройств
4.3. Условия работы генераторных приборов в импульсном режиме.
Номинальная мощность генераторных приборов в импульсном режиме оказывается значительно больше, чем в непрерывном режиме. Это объясняется следующими факторами: потери на выходном электроде пропорциональны мощности генерируемых колебаний; эмиссия ограничивается предельно допустимой температурой; рабочее напряжение зависит от диэлектрической прочности изоляционных материалов и предельной напряженности поля между электродами. Сравним влияние этих факторов при работе генераторов в непрерывном и импульсном режимах.
При непрерывной колебательной мощности Pi потери на выходном электроде
Pai
=
Pi
равны предельным.
В импульсном режиме колебательная мощность Pi генерируется за время τ, в то же время выделяется мощность Pai на выходном электроде. В остальную часть периода T-τ генератор не работает и энергия не излучается и не рассеивается на активном элементе.
Если за время τ температура на выходном электроде не успела заметно возрасти, то его температура определяется средней мощностью рассеяния, т.е.:
Pai=
=
Pai
=
Следовательно, во время генерирования можно допустить рассеяние на выходном электроде: Q* Pai = Paдоп , или получить от генератора мощность в Q раз большую, чем в непрерывном режиме.
Удельная эмиссия генераторных приборов оказывается в импульсном режиме во много раз больше, чем в непрерывном режиме. При больших скважностях и малой длительности импульса эмиссия в 50 – 100 раз превосходит достижимую эмиссию в непрерывном режиме.
Диэлектрическая прочность определяется состоянием вакуума.
Опыт показывает, что диэлектрическая прочность лампы в импульсном режиме повышается в 5 – 10 раз, позволяя соответственно увеличить анодное напряжение.
Таким
образом, в импульсном режиме номинальная
мощность генераторов возрастает в 5
10 раз.
4.4. Особенности импульсной работы магнетронного генератора.
Чтобы за время импульса не происходило срыва колебаний основной частоты или перехода на другой вид колебаний, необходимо, чтобы напряжение на аноде магнетрон сохранялось постоянным с точностью ±2%. Чтобы исключить резкие изменения мощности и частоты генерируемых колебаний, вершина импульса анодного напряжения на магнетроне должна быть ровной. Допускается неравномерность вершины не более ±(1-2)%.
В процессе медленного нарастания анодного напряжения (переднего фронта) возможно возникновение большего числа колебаний, что недопустимо, так как это приводит к созданию помех в эфире.
При
ф
доп
,т.е. большой скорости нарастания
анодного напряжения, возможен перескок
колебания в магнетроне. Если напряжение
на аноде окажется больше рабочего,
то это может привести к возникновению
паразитных колебаний, либо к отсутствию
их.
Практика показывает, что скорость нарастания анодного напряжения должна быть. 100-150кв/мкс.
Для источника импульсов анодного напряжения магнетрон представляет нелинейную нагрузку. Пока анодное напряжение меньше порогового, сопротивление магнетрона практически бесконечно велико; в рабочей области сопротивление магнетрона резко уменьшается.